bandvärmare

Dec 20, 2017

Lämna ett meddelande

bandvärmare

innehållsförteckning

Struktur och tillämpning

2 Introduktion till värmeringen

3 arbetsklassificering

▪ Motståndsuppvärmningsring

▪ Induktionsvärmebatteri

▪ Bågvärmare

▪ Elektronstrålevärmare

▪ Infraröd värmare

▪ Medievärmare

4 arbetsprincip

5 användning av elvärmare

Klassificering av elektriska värmebatterier

▪ Uppvärmningsring av gjuten aluminium

Struktur och tillämpning

Uppvärmningsringen är lindad med en tunn metallplatta (aluminiumplatta, rostfri stålplatta etc.). Typiska tillämpningar är till exempel elektrisk termos. Det metallrörformiga elektriska värmeelementet är gjutet i aluminiumplattan, aluminiumplattan eller svetsningen eller mosaiken i aluminiumplattan, aluminiumplattan ovan utgör varje typ av form den elektriska värmeplattan, den elektriska uppvärmningen. Typiska tillämpningar är till exempel riskokare, elektriska strykjärn, elektriska kaffebryggare och liknande.

Introduktion av värmering

Den elektriska energin omvandlas till värmeenergi för att värma objektet. Är en form av energianvändning. Jämfört med den allmänna bränsleuppvärmningen kan elektrisk uppvärmning få högre temperatur (som bågvärme, temperaturen kan nå mer än 3000 ℃), lätt att uppnå automatisk temperaturkontroll och fjärrkontroll, inbyggd elektrisk värmekopp

Kan värmas upp vid behov för att upprätthålla en viss temperaturfördelning av objektet. Den elektriska uppvärmningen kan direkt generera värme inuti det uppvärmda föremålet, varför värmeeffektiviteten är hög, uppvärmningshastigheten är snabb och hela enhetlig uppvärmning eller delvis uppvärmning (inklusive ytvärme) kan realiseras enligt uppvärmningsprocessens krav. I den elektriska uppvärmningsprocessen kan de resulterande utsläppen, rester och mindre rök, värmas upp föremål för att hålla sig rena, förorenar inte miljön. Därför används eluppvärmningen i stor utsträckning inom produktion, forskning och testning och andra områden. Särskilt vid tillverkning av enkelkristaller och transistorer har mekaniska delar och ythärdning, smältning av ferrolegering och konstgjord grafittillverkning och så vidare antagit elektrisk uppvärmning.

Hur man arbetar

Enligt de olika energiomvandlingsmetoderna delas eluppvärmning vanligtvis upp i motståndsuppvärmning, induktionsuppvärmning, ljusbågsuppvärmning, elektronstråleuppvärmning, infraröd uppvärmning och mediauppvärmning.

Motståndsuppvärmningsring

Användningen av aktuell Joule-effekt av elektrisk energi i värme för att värma objektet. Vanligtvis uppdelad i direkt motståndsuppvärmning och indirekt motståndsuppvärmning. Den tidigare strömförsörjningsspänningen läggs direkt till det uppvärmda föremålet, när en ström flyter igenom värms objektet i sig elektrisk strykmaskin

Det värms upp. Direkt motståndsuppvärmning av objektet måste vara en ledare, men ha en högre resistivitet. Eftersom värmen som genereras i själva objektet värms upp, är den interna uppvärmningen, värmeeffektiviteten hög. Indirekt motståndsuppvärmning av en speciell legering eller icke-metalliska material gjorda av värmeelement, värme som genereras av värmeelementet, genom strålning, konvektion och ledning till det uppvärmda föremålet. Eftersom föremålet som ska värmas och värmeelementet är uppdelat i två delar är typen av föremål som ska värmas i allmänhet inte begränsad och operationen är enkel.

Indirekt motståndsuppvärmning av de använda värmeelementmaterialen, de allmänna kraven på stor resistivitet, motståndstemperaturkoefficienten är liten, liten deformation vid höga temperaturer och inte spröd. Vanligt använda järnaluminiumlegeringar, nickel-kromlegeringar och andra metallmaterial och kiselkarbid, molybdendisilicid och andra icke-metalliska material. Metallvärmeelement med maximal driftstemperatur, beroende på materialtyp upp till 1000 ~ 1500 ℃; icke-metalliska värmeelement med maximal driftstemperatur på upp till 1500 ~ 1700 ℃. Den senare är enkel att installera, kan ersättas av den heta spisen, men den måste arbeta tryckreglerande anordning, värmeelementets livslängd än den korta legeringen, som vanligtvis används för högtemperaturugn, metallvärmeelementets temperatur överskrider den maximalt tillåtna arbetstemperatur och några speciella tillfällen.

Induktionsvärmebatteri

Användningen av ledare i det växlande elektromagnetiska fältet som genereras av inducerad ström (virvelström) orsakad av den termiska effekten av själva ledarens värme. Enligt olika uppvärmningsprocesskrav är induktionsvärmefrekvensen för växelströmsfrekvensen (50 ~ 60 Hz), mellanfrekvensen (60 ~ 10000 Hz) och högfrekvensen (högre än 10000 Hz). Frekvensströmförsörjning används vanligtvis i industriell växelströmsförsörjning, de allra flesta länderna i världen är 50 Hz. Spänningen som matas till induktionsanordningen av den kommersiella strömförsörjningen för induktionsuppvärmning måste vara justerbar. Enligt storleken på uppvärmningsutrustningens strömförsörjningskapacitet och kapacitet kan du använda högspänningsförsörjning (6 ~ 10 kV) genom transformatorns strömförsörjning; kan också anslutas direkt till värmeanläggningens 380V lågspänningsnät.

IF-ström användes under lång tid frekvensen för genererande enheter. Den består av en mellanfrekvensgenerator och en asynkron motor. Enhetens&# 39: s uteffekt är i allmänhet 50 till 1000 kW. Med utvecklingen av kraftelektronik teknik, användningen av tyristor inverter frekvens strömförsörjning. Denna mellanfrekvensströmförsörjningstyristors första frekvens växelström till likström, sedan likström till önskad växelströmsfrekvens. Till följd av denna frekvensomvandlingsutrustning volym liten, har tyngdljuset, inte bruset, rörelsen pålitlig och så vidare, gradvis ersatt den mellanliggande frekvensgenereringssatsen.

Högfrekvent strömförsörjning är vanligtvis först med transformatorn till trefas spänningen på 380 volt till cirka 20.000 volt högspänning, och använd sedan tyristorn eller högspännings kisellikriktare likriktare AC frekvens rättad till likström och sedan elektronisk svängning rör DC till högfrekvent högspännings växelström. Högfrekvent strömförsörjningsutrustnings uteffekt från tiotals kilowatt till hundratals kilowatt.

Induktionsuppvärmning av objektet måste vara en ledare. När den högfrekventa växelströmmen genom ledaren, leder hudens effekt, ledarytans strömtäthet, ledarens centrumströmtäthet.

Kan användas för metalllödning, metall kan vara (släckning, anlöpning, normalisering) och annan värmebehandling, liksom smide med diatermi; i metallens höga temperatur; Band, ändra formen på värmespolen (även känd som sensorn), men också eventuell lokal uppvärmning.

Bågvärmebatteri

Användning av ljusbågsuppvärmningsobjekt med hög temperatur. Båge är fenomenet gasutsläpp mellan två elektroder. Bågens spänning är inte hög men strömmen är stor och dess starka ström upprätthålls av den stora mängden joner som avdunstat på elektroden så att bågen är mottaglig för påverkan av det omgivande magnetfältet. När bågen mellan elektroderna är bågkolonnens temperatur upp till 3000 ~ 6000K, lämplig för smältning av metall vid hög temperatur.

Bågvärme med direkt och indirekt bågvärme två. Direkt ljusbågsuppvärmning av ljusbågsströmmen direkt genom föremålet som ska värmas, objektet måste vara uppvärmd bågelektrod eller ett medium. Indirekt ljusbågsuppvärmning av bågströmmen passerar inte genom det uppvärmda föremålet, främst av värmen från ljusbågens strålningsvärme. Bågvärme kännetecknas av: bågtemperaturen är hög, energikoncentration, ståltillverkning av bågugnslösning, pooleffekt upp till 560 ~ 1200 kW / kvadratmeter. Ljudet från bågen är emellertid stort, och dess volt-ampere-karaktäristik är en negativ motståndskarakteristik (droppkarakteristik). För att bibehålla ljusbågens stabilitet under ljusbågsuppvärmning är det momentana värdet på kretsspänningen större än ljusbågsspänningsvärdet vid det ögonblick som ljusbågsströmmen korsar omedelbart och för att begränsa kortslutningsströmmen är ett visst värdemotstånd måste anslutas i serie i strömkretsen.

Elektronstrålevärmare

Användningen av elektriskt fält under höghastighetsrörelser av elektroner bombarderar objektets yta så att det värms upp. Elektronstråleuppvärmning är huvudkomponenten i elektronstrålgeneratorn, även känd som elektronpistol. Elektronpistolen består huvudsakligen av en katod, en fokuseringselektrod, en anod, en elektromagnetisk lins och ett avböjningsok. Anoden är jordad och katoden är ansluten till den negativa polen. Den fokuserade strålen har vanligtvis samma potential som katoden, och det accelererande elektriska fältet bildas mellan katoden och anoden. Elektronerna som avges av katoden accelererar till en mycket hög hastighet under inverkan av ett accelererande elektriskt fält, fokuseras av en elektromagnetisk lins och styrs sedan av ett avböjningsok så att elektronstrålen riktas mot föremålet som ska värmas upp i en viss riktning.

Fördelarna med elektronstråleuppvärmning är: ① styr det aktuella värdet på elektronstrålen Ie, kan enkelt och snabbt ändra uppvärmningseffekten; ② användning av elektromagnetiska linser kan vara gratis att ändra den uppvärmda delen eller kan vara fri att justera den elektronstrålebombade delen av området; ③ kan öka effekttätheten så att materialets bombpunkt i en omedelbar avdunstning.

Infraröd värmare

Användningen av infraröda strålningsobjekt, föremål absorberar infraröd, strålningsenergin i värme som ska värmas.

Infraröd är en elektromagnetisk våg. I solspektrumet, vid den röda änden av det synliga ljuset, finns en osynlig strålning. I det elektromagnetiska spektrumet är det infraröda våglängdsområdet 0,75 ~ 1000 mikron, frekvensområdet 3 × 10 ~ 4 × 10 Hz. I industriella applikationer är infrarött spektrum ofta uppdelat i flera band: 0,75 till 3,0 mikron för den nära infraröda zonen; 3,0 till 6,0 mikron för den mellersta infraröda zonen; 6,0 till 15,0 mikron för den yttersta infraröda zonen; 15,0 till 1000 mikron för det mycket långt infraröda området. Olika objekt på den infraröda absorptionskapaciteten är olika, även om samma objekt, olika våglängder för den infraröda absorptionskapaciteten är inte densamma. Använd därför infraröd uppvärmning, beroende på vilken typ av objekt som ska värmas, välj lämplig infraröd strålningskälla, så att strålningsenergin koncentreras i absorptionen av uppvärmda föremål inom våglängdsområdet för att få en bra uppvärmningseffekt.

Elektrisk infraröd uppvärmning är faktiskt en speciell form av motståndsuppvärmning, det vill säga volfram, järn nickel eller nickel-kromlegering och andra material som en radiator, gjord av strålningskälla. Efter aktivering genereras värmestrålning på grund av dess motståndsuppvärmning. Vanligt förekommande elektrisk infraröd strålningskälla av strålningstyp (reflekterande), rörtyp (kvartsrör) och plattyp (platt typ) tre. Lamptyp är en infraröd glödlampa, med volframtråd som radiator, volframtråd förseglad i inert gasfylld glaskåpa, som vanlig glödlampa. Strålningskropp efter uppvärmning (temperaturen är lägre än den allmänna lampan), vilket avger ett stort antal våglängder på cirka 1,2 mikron infraröd. Om glaskalväggen belagd med reflekterande skikt kan infraröd strålning koncentreras i en riktning, så lamptypens infraröda strålningskälla är också känd som reflektionstypen infraröd strålare. Rörformigt infrarött strålningsrör är tillverkat av kvartsglas, mitten är en volframtråd, det är också känt som infraröd radiator för kvartsrör. Lampor och infraröda våglängder av rörtyp i området 0,7 till 3 mikron, lägre drifttemperatur, vanligtvis används för ljus, spinnindustri, uppvärmning, bakning, torkning och medicinsk infraröd terapi. Strålningsytan hos den infraröda strålningskällan av plattform är en plan yta som består av en platt motståndsplatta. Motståndsplattans främre yta är belagd med ett material med stor reflektionskoefficient och den motsatta sidan är belagd med ett material som har en liten reflektionskoefficient, så att det mesta av värmen strålas från framsidan. Plattans arbetstemperatur kan nå över 1000 ℃, som kan användas för glödgning av stålmaterial och rör och kärl med stor diameter.

Eftersom det infraröda har en stark penetrerande kraft, lätt att absorberas av objektet, och en gång absorberas av objektet, omvandlas omedelbart till värme; infraröd uppvärmning före och efter energiförlusten är liten, lätt att kontrollera temperatur, högkvalitativ uppvärmning, applikationer för infraröd uppvärmning utvecklas snabbt.

Medium uppvärmningsring

Isoleringsmaterialet värms upp av ett högfrekvent elektriskt fält. Huvudobjektet för uppvärmning är en dielektrikum. Dielektriket placeras i ett alternerande elektriskt fält och polariseras upprepade gånger (ett fenomen där en elektrisk laddning fungerar som en motsatt polaritet på ytan eller inuti dielektriket) och därigenom omvandlar elektrisk energi i det elektriska fältet till värmeenergi.

Medelvärme använder ett högfrekvent elektriskt fält. I kortvågs- ​​och ultrakortvågbandet är frekvensen flera hundra kilohertz till 300 megahertz, känd som högfrekvent dielektrisk uppvärmning, om mer än 300 MHz når mikrovågsbandet, så kallat mikrovågsdielektrisk uppvärmning. Högfrekvent dielektrisk uppvärmning utförs vanligtvis i det elektriska fältet mellan två plattor; mikrovågsdielektrisk uppvärmning utförs i vågledaren, resonatorn eller i mikrovågsantennens strålningsfält.

När dielektrikumet värms upp i ett högfrekvent elektriskt fält är den elektriska effekten som absorberas per volymenhet P=0,566 fEεrtgδ x 10 (w / cm)

Om värmen, sa:

H=1,33 fErtrt8 × 10 (cal / sec · cm)

Där f är frekvensen för det högfrekventa elektriska fältet, är e den relativa permittiviteten för dielektriket, δ är den dielektriska förlustvinkeln och E är det elektriska fältets intensitet. Den elektriska effekten som dras av dielektrikumet från det högfrekventa elektriska fältet är proportionell mot kvadratet för det elektriska fältets intensitet E, frekvensen f för det elektriska fältet och förlustvinkeln δ för dielektriket. E och f bestäms av det applicerade elektriska fältet, och εr beror på naturen hos själva dielektriket. Därför är syftet med dielektrisk uppvärmning huvudsakligen materialet med större dielektrisk förlust.

Medium uppvärmning Som värmen som genereras i dielektrikumet (uppvärmda föremål) inuti, jämfört med annan extern uppvärmning, uppvärmningshastighet, hög värmeeffektivitet och enhetlig uppvärmning.

Medieuppvärmning kan användas för att värma termogeler, för att torka spannmål, papper, trä och andra fibrösa material; att förvärma plasten före gjutning och att härda vulkaniserat gummi och trä, plast och liknande. Genom att välja lämplig elektrisk fältfrekvens och anordning är det endast möjligt att värma limet medan plywooden värms upp utan att påverka själva plywooden. För homogena material kan den totala uppvärmningen utföras.

Lägg till: nr 16, väg 3, Sanjiang industriområde, Shengzhou, Zhejiang, Kina

Kontakt: Eric Xie

E-post:sale@benoelectric.com

Mob: +861598895936

Skype:ericxie123@outlook.com

Wechat& Whatsapp: +8615988295936

Webbplats: www.benoindustry.com



Skicka förfrågan